Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?

CON021+PR6426/010-130 | Emerson Epro | Sensor de Corriente de FoucaultCON021+PR6426/010-130 | Emerson Epro | Sensor de Corriente de FoucaultCON021+PR6426/010-130 | Emerson Epro | Sensor de Corriente de Foucault
CON021+PR6426/010-130 | Emerson Epro | Sensor de Corriente de Foucault
CON021+PR6426/010-130 | Emerson Epro | Sensor de Corriente de Foucault
CON021+PR6426/010-130 | Emerson Epro | Sensor de Corriente de Foucault

CON021+PR6426/010-130 | Emerson Epro | Sensor de Corriente de Foucault


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : CON021+PR6426/010-130

TIPO DE PRODUCTO : Sensores de proximidad

VENDEDOR DEL PRODUCTO : EMERSON


  • 100% Piezas Originales – Devoluciones sin Riesgo en 30 Días
  • Garantía de 1 Año y Soporte Experto para Cada Pedido

Detalles del producto

Configurado para la adquisición de desplazamiento de alta precisión en maquinaria rotativa, el sistema de sensor de corrientes de Foucault Emerson Epro CON021+PR6426/010-130 (PR6426/010-130) proporciona una ejecución física directa del monitoreo dinámico y estático del eje.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo CON021+PR6426/010-130
Marca Emerson Epro
Origen EE.UU.
Peso No especificado
Dimensiones 24 x 22 x 5 cm (Empaque)
Temperatura de operación -35 °C a +150 °C (Sensor)
Consumo de energía 23 VDC a 32 VDC (Típico)

Monitoreo Mecánico e Integración TSI

El sistema utiliza inducción por corrientes de Foucault para medir el espacio entre la cabeza de la sonda y un rotor metálico ferromagnético. El análisis preciso de la dinámica del rotor requiere una calibración exacta de la sonda de corrientes de Foucault para asegurar que la señal acondicionada mantenga una relación lineal con el desplazamiento mecánico. Durante la instalación, los usuarios deben realizar la validación del voltaje del espacio, apuntando a un punto central de -10 VDC para garantizar que el sensor opere dentro de su rango lineal calibrado. La supresión efectiva de interferencias cruzadas se mantiene utilizando cableado coaxial blindado entre el transductor PR6426 y el convertidor CON021, previniendo que las interferencias electromagnéticas contaminen las señales de alta frecuencia necesarias para un análisis orbital preciso del eje y la respuesta en frecuencia de vibración.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Se puede acortar el cable de 13 m del PR6426/010-130 en campo?

R: No. El sistema CON021 y PR6426 está calibrado de fábrica como un par combinado. Modificar la longitud del cable altera la impedancia característica y la frecuencia de resonancia, lo que provoca inexactitudes significativas en la medición.

P: ¿Es el sistema compatible con materiales de eje no ferromagnéticos?

R: No. El sensor está optimizado para acero ferromagnético 42CrMo4. Usar este sensor en materiales no ferromagnéticos resultará en una respuesta de señal no lineal y una sensibilidad de medición reducida.

Guías para la Instalación en Campo

  1. Montaje de la sonda: Asegure el sensor en un soporte rígido y aislado de vibraciones para garantizar que el desplazamiento medido sea relativo al eje y no a la carcasa de la máquina.
  2. Ajuste del espacio: Utilice un calibrador de espesores calibrado para establecer el espacio nominal de aire. Asegúrese de que la punta del sensor esté posicionada para acomodar el rango completo de expansión térmica y movimiento dinámico del eje sin contacto mecánico.
  3. Puesta a tierra: Termine las mallas de los cables en un bus de tierra dedicado para instrumentos. Asegúrese de que la carcasa del convertidor CON021 esté correctamente conectada a tierra para mitigar el ruido en modo común y los bucles de tierra.
  4. Ambiente: Asegúrese de que las roscas M18x1.5 estén limpias durante la instalación. Use compuestos adecuados para fijar las roscas si es necesario para evitar aflojamiento por vibración durante la operación prolongada.

Información adicional

  • 100% Piezas Originales: Todos los productos son originales y auténticos, garantizando un rendimiento industrial confiable.
  • Garantía de Reembolso de 30 Días: Devuelva cualquier artículo en stock dentro de los 30 días en su embalaje original y sin abrir para un reembolso completo (excluyendo envío y tarifas).
  • Garantía de 12 Meses: Cubre defectos en materiales o mano de obra; excluye mal uso, desgaste normal o modificaciones no autorizadas.
  • Envío Mundial: Enviamos vía USPS, UPS, FedEx y DHL. Los tiempos de entrega varían según el país y pueden estar sujetos a aduanas o tarifas de importación.
  • Soporte y Contacto: Asistencia técnica y de garantía disponible en cualquier momento. Contáctenos aquí: Contacto.
  • Guía de Compra: Verifique cuidadosamente las especificaciones y compatibilidad del producto antes de ordenar para asegurar la aplicación correcta.




Productos vistos recientemente

Guía de Tecnología y Compras

Información técnica, guías de instalación y consejos de compra
Mastering Modern Industrial Joystick Controls in Heavy Automation

Dominando los controles modernos de joystick industrial en la automatización pesada

Los joysticks industriales desempeñan un papel fundamental en la interacción humano-máquina en el manejo de materiales pesados y la hidráulica móvil. Estos controladores táctiles traducen movimientos complejos del operador en señales eléctricas precisas para PLC, controladores de movimiento y redes DCS. Por lo tanto, seleccionar e instalar la arquitectura de joystick adecuada garantiza la seguridad del operador, reduce la fatiga y optimiza el rendimiento del equipo.

Leer más
Navigating Industrial Automation Failures: Types, Causes, and Mitigation Strategies

Navegando por las fallas en la automatización industrial: tipos, causas y estrategias de mitigación

La fabricación moderna depende en gran medida de sistemas de control automatizados para maximizar la producción y mantener la calidad del producto. Sin embargo, el tiempo de inactividad no planificado en la automatización industrial puede costar a los operadores de las instalaciones miles de dólares por hora. Comprender cómo fallan los controladores lógicos programables (PLC), los sistemas de control distribuido (DCS) y la instrumentación de campo permite a los equipos de ingeniería implementar estrategias sólidas de mantenimiento preventivo.

Leer más
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Comandos Esenciales de Control de Movimiento: Una Guía Práctica para Ingenieros

Los ingenieros de automatización a menudo dependen del control preciso de posición y velocidad para manejar la maquinaria moderna de las fábricas. Los sistemas industriales modernos, como los Controladores Lógicos Programables (PLC) y los Sistemas de Control Distribuido (DCS), dependen en gran medida de instrucciones de movimiento estandarizadas. Dominar estos comandos garantiza la seguridad operativa, protege los componentes mecánicos y optimiza los tiempos de ciclo en las líneas de producción.

Leer más